基于内容的视频搜索引擎
項(xiàng)目介紹:隨著視頻類型的增加和數(shù)據(jù)量的日益龐大,如何有效地組織和管理這些數(shù)據(jù),使人們能夠方便地從大量視頻數(shù)據(jù)中找到自己感興趣的相關(guān)視頻片段已成為一種迫切的需求,而能夠滿足這一需求的技術(shù)便是目前人們普遍關(guān)注的基于內(nèi)容的視頻檢索技術(shù)(CBVR, Content-Based Video Retrieval)。CBVR相對(duì)于傳統(tǒng)的檢索系統(tǒng)而言有很大的不同。一方面,CBVR中檢索的對(duì)象不再是視頻數(shù)據(jù)本身,而是從視頻數(shù)據(jù)中提取出的“內(nèi)容”描述數(shù)據(jù);另一方面,檢索的方式也更加多樣化,可以像文本檢索系統(tǒng)一樣,通過(guò)語(yǔ)義文本進(jìn)行檢索,也可以通過(guò)選定的樣例(一段視頻、一段音頻、一幅圖像等等)進(jìn)行檢索,甚至還可以通過(guò)包含視頻描述數(shù)據(jù)的文件進(jìn)行檢索。基于內(nèi)容的視頻搜索引擎可以大幅提高視頻檢索的效率和準(zhǔn)確性,對(duì)于視頻的共享和有效利用具有重要的推動(dòng)作用。不僅具有重要的理論研究意義,而且具有廣闊的應(yīng)用前景,可以帶動(dòng)視頻搜索這一新興的產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
本項(xiàng)目的研究?jī)?nèi)容主要包括:視頻描述數(shù)據(jù)的提取、組織與管理;度量空間視頻檢索模型;支持多特征檢索的高效高維索引結(jié)構(gòu)以及相應(yīng)的生成算法;針對(duì)多特征索引結(jié)構(gòu)的檢索算法;通用的視頻數(shù)據(jù)組織模型以及相應(yīng)的結(jié)構(gòu)單元提取算法;視頻結(jié)構(gòu)單元的相似度距離模型;視頻高層語(yǔ)義內(nèi)容的提取與識(shí)別。
本項(xiàng)目研究團(tuán)隊(duì)已經(jīng)在以下技術(shù)問(wèn)題上獲得突破:視頻描述特征的在線提取、組織和管理;多特征視頻索引結(jié)構(gòu)與檢索算法;視頻情感語(yǔ)義內(nèi)容的提取與識(shí)別;已經(jīng)于2010年6月完成基于內(nèi)容的足球視頻搜索引擎的開(kāi)發(fā)工作,目前正在進(jìn)行在線測(cè)試。
相關(guān)研究成果已經(jīng)申請(qǐng)專利和軟件著作權(quán),部分技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。
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OpenVG:
http://www.khronos.org/openvg/
轉(zhuǎn)載于:https://www.cnblogs.com/kylegui/p/3812939.html
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的基于内容的视频搜索引擎的全部?jī)?nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。
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